





1、功率型ntc热敏电阻的r25阻值的选择。
电路允许的大启动电流值决定了功率型ntc热敏电阻的阻值。
假设电源额定输入为220vac,内阻为1ω,允许的大启动电流为60a,热敏电阻ptc,那么选取的功率型ntc在初始状态下的阻值为:rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(ω)
针对此应用我们建议选用功率型ntc热敏电阻的r25阻值≧4.2ω。
2、功率型ntc热敏电阻的大稳态电流的选择。
大稳态电流的选用的原则应该满足:电路实际工作电流 < 功率型ntc热敏电阻的大稳态电流。
很多电源是宽电压设计(ac 85v-264v),但产品的功率是固定的,因此要注意在低电压输入时,工作电流要比高电压输入时高许多。
根据公式: p=u*i ,在相同的功率条件下,如在85v的输入电压时,工作电流是264v的输入电压时的3倍。因此电路的实际工作电流以电压时计算的为准。
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随温度的变化而---改变。这种特性使其在温度测量和控制系统中有着广泛的应用。根据不同的特性和应用场景,热敏电阻可分为多种类型。
首先,根据温度系数的不同,电机热敏电阻,热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻(ptc)和负温度系数热敏电阻(ntc)。ptc的电阻值随温度升高而增大,而ntc的电阻值则随温度升高而减小。
此外,热敏电阻还可按制作材料分类。例如,铂热敏电阻具有较高的精度和稳定性,适用于需要温度测量的场合;氧化锌热敏电阻在温度变化时电阻值变化---,响应速度快;硅热敏电阻灵敏度高,测量范围宽,广泛应用于温度测量和控制领域;聚合物热敏电阻则具有体积小、重量轻和响应速度快的优点。
后,小榄热敏电阻,还有复合材料热敏电阻,它采用多种材料复合制作,具有较高的温度系数和较宽的测量范围,可根据需要选择合适的型号进行温度测量和控制。
总的来说,热敏电阻种类繁多,每种类型都有其的特性和适用场景。在选择热敏电阻时,需要根据具体的应用需求和环境条件来确定合适的类型。同时,热敏电阻的灵敏度高、响应速度快、加工方便和价格低廉等特点,使其在温度检测和控制领域具有广阔的应用前景。

热敏电阻是开发早、种类多、发展较成熟的敏感元器件.热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,利用的原理是温度引起电阻变化.若电子和空穴的浓度分别为n、p,迁移率分别为μn、μp,pt100热敏电阻,则半导体的电导为:
σ=q(nμn+pμp)
因为n、p、μn、μp都是依赖温度t的函数,所以电导是温度的函数,因此可由测量电导而推算出温度的高低,并能做出电阻-温度特性曲线.这就是半导体热敏电阻的工作原理.
热敏电阻包括正温度系数(ptc)和负温度系数(ntc)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(ctr).它们的电阻-温度特性如图1所示.热敏电阻的主要特点是:灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能检测出10-6℃的温度变化;工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;使用方便,电阻值可在0.1~100kω间任意选择;易加工成复杂的形状,可大批量生产;稳定性好、过载能力强.
由于半导体热敏电阻有的性能,所以在应用方面,它不仅可以作为测量元件(如测量温度、流量、液位等),还可以作为控制元件(如热敏开关、限流器)和电路补偿元件.热敏电阻广泛用于家用电器、电力工业、通讯、科学、宇航等各个领域,发展前景极其广阔
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